Leistungskoeffizient der Wärmepumpe, die Wärme im kalten und heißen Reservoir verwendet Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
COPHP = QH/(QH-QL)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme - Der COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme bei gegebener Wärme im kalten und warmen Reservoir ist das Verhältnis der dem System zugeführten Wärme zu der vom System benötigten Arbeit.
Im heißen Vorratsbehälter erhitzen - (Gemessen in Joule) - Wärme im heißen Speicher ist die Energie, die zwischen zwei Systemen mit unterschiedlichen Temperaturen übertragen wird, um in die höhere Temperatur zu gelangen.
Wärme im Kältereservoir - (Gemessen in Joule) - Heat in Cold Reservoir ist die Energie, die zwischen zwei Systemen mit unterschiedlichen Temperaturen übertragen wird, um in die niedrigere Temperatur zu gelangen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Im heißen Vorratsbehälter erhitzen: 640 Joule --> 640 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Wärme im Kältereservoir: 350 Joule --> 350 Joule Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
COPHP = QH/(QH-QL) --> 640/(640-350)
Auswerten ... ...
COPHP = 2.20689655172414
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.20689655172414 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.20689655172414 2.206897 <-- COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Suman Ray Pramanik
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Kanpur
Suman Ray Pramanik hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

13 Erzeugung von Strom aus Wärme Taschenrechner

Leistungskoeffizient der Wärmepumpe, die Wärme im kalten und heißen Reservoir verwendet
​ Gehen COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
Carnot-Zyklus der Wärmepumpe
​ Gehen Carnot-Zyklus der Wärmepumpe = Wärme vom Hochtemperaturreservoir/(Wärme vom Hochtemperaturreservoir-Wärme aus Niedertemperaturreservoir)
Thermische Effizienz des Carnot-Motors
​ Gehen Thermische Effizienz des Carnot-Motors = 1-Absolute Temperatur des Kältereservoirs/Absolute Temperatur des heißen Reservoirs
Wärmeausdehnung
​ Gehen Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung = Längenänderung/(Anfangslänge*Temperaturänderung)
Arbeit der Wärmepumpe
​ Gehen Arbeit der Wärmepumpe = Wärme vom Hochtemperaturreservoir-Wärme aus Niedertemperaturreservoir
Leistungszahl der Wärmepumpe unter Verwendung von Arbeit und Wärme im Kältespeicher
​ Gehen COP der Wärmepumpe im Kältespeicher = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/Mechanische Energie
Effizienz des Carnot-Zyklus einer Wärmekraftmaschine unter Verwendung der Temperatur von Quelle und Senke
​ Gehen Effizienz des Carnot-Zyklus = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
thermischer Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine
​ Gehen Wärmewirkungsgrad der Wärmekraftmaschine = Arbeit/Wärmeenergie
echte Wärmekraftmaschine
​ Gehen Echte Wärmekraftmaschine = Arbeit der Wärmepumpe/Hitze
echte Wärmepumpe
​ Gehen Echte Wärmepumpe = Hitze/Arbeit der Wärmepumpe
Leistung der Wärmepumpe
​ Gehen Wärmepumpe = Hitze/Arbeit der Wärmepumpe
otto Zyklus Effizienz
​ Gehen OTE = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
Effizienz des Ranking-Zyklus
​ Gehen Ranking-Zyklus = 1-Wärmeverhältnis

6 Leistungskoeffizient Taschenrechner

Leistungskoeffizient des Absorptionssystems
​ Gehen Leistungszahl des Absorptionssystems = (Verdampfertemperatur*(Generatortemperatur-Kondensatortemperatur))/(Generatortemperatur*(Kondensatortemperatur-Verdampfertemperatur))
Leistungskoeffizient der Wärmepumpe, die Wärme im kalten und heißen Reservoir verwendet
​ Gehen COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei Wärmezufuhr im kalten und heißen Reservoir
​ Gehen COP des Kühlschranks bei Wärme = Wärme im Kältereservoir/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
Leistungskoeffizient des Kühlschranks
​ Gehen Leistungskoeffizient des Kühlschranks = Wärme aus Niedertemperaturreservoir/Kühlschrankarbeiten
Leistungszahl der Wärmepumpe unter Verwendung von Arbeit und Wärme im Kältespeicher
​ Gehen COP der Wärmepumpe im Kältespeicher = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/Mechanische Energie
Leistungskoeffizient des Kühlschranks bei Arbeit und Wärme im Kältereservoir
​ Gehen COP des Kühlschranks im Kältespeicher = Wärme im Kältereservoir/Mechanische Energie

Leistungskoeffizient der Wärmepumpe, die Wärme im kalten und heißen Reservoir verwendet Formel

COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
COPHP = QH/(QH-QL)

Was ist die Leistungszahl der Wärmepumpe, die die Wärme im kalten und heißen Reservoir nutzt?

Der Leistungskoeffizient der Wärmepumpe bei gegebener Wärme im kalten und heißen Speicher ist das Verhältnis der Wärme, die dem System durch die vom System geforderte Arbeit zugeführt wird. Es zeigt die Leistungseinheiten an, die das System als Ausgang für eine Leistungseinheit bereitstellt.

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